Одноатомный дефект в слоистом двумерном материале может удерживать квантовую информацию в течение микросекунд при комнатной температуре, показало исследование. Физики из Манчестерского и Кембриджского университетов продемонстрировали спиновую когерентность — свойство, при котором электронный спин может сохранять квантовую информацию — в условиях окружающей среды. Эффектом, возникающим в гексагональном нитриде бора можно управлять с помощью света. Гексагональный нитрид бора — это ультратонкий материал, состоящий из сложенных друг на друга слоев толщиной в один атом. Они удерживаются вместе силами между молекулами, но иногда между слоями возникают крошечные «одноатомные дефекты», подобные кристаллу, внутри которого заперты молекулы. Эти дефекты могут поглощать и излучать видимый свет, а также действовать как локальные ловушки для электронов. Из-за дефектов материала физики могут изучать, как ведут себя эти захваченные электроны, в частности, свойство спина, которое позволяет электронам в
Дефект в 2D-материале сохранил квантовую информацию при комнатной температуре
21 мая 202421 мая 2024
9
2 мин